772
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本发明公开了一种地垫,包括无纺层,所述无纺层的正面编织有织物层,在无纺层的背面间隔复合有凹凸层。本发明得到的一种地垫,由于织物层与地面产生了部分直接接触面,提高了地垫对地面的吸水性,杜绝了因地面有水而产生地垫发滑问题,提高了防滑效果,同时也大大节省了复合材料,降低了成本,并且由于地垫的双面都透气,也使地垫清洗后快速干燥,方便甩干。上述地垫经测试发现,防滑性和脱水性均优于背面满铺防滑层的地垫,同时该间隔复合的凹凸层经水洗50次以上不脱落。
一种壳聚糖修饰的还原氧化石墨烯纳米材料的制备方法,属于新型纳米吸附材料制备技术领域。其包括以下步骤:将氧化石墨烯加入到乙二醇中超声剥离,以获得分散均匀的氧化石墨烯分散液;在上述氧化石墨烯分散液中加入壳聚糖,持续剧烈搅拌,将二者充分混合;上述混合液在高温下进行溶剂热反应;待上述混合物冷却至室温后,用大量去离子水和乙醇混合洗涤、干燥即得。本发明的有益效果:原材料廉价易得,成本低,方法简单,无需复杂仪器设备,便于广泛应用。所合成壳聚糖‑还原氧化石墨烯复合材料比表面积大,表面可结合位点增加,吸附容量大、吸附性能高、重复利用率高,适用于基质复杂样品尤其是植物样品的高效净化。
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本发明涉及一种石墨烯增强金属材料的方法,先将水性钛酸酯溶解在水中,然后加入石墨烯粉体,在磁场中进行超声处理得到石墨烯分散液;在外加磁场中对分散液进行蒸馏或减压蒸馏得到石墨烯浓缩液,然后再进行干燥处理得到经水性钛酸酯修饰的石墨烯,将修饰过的石墨烯与金属粉加入到乙醇溶液中,超声分散后形成的混合物经球磨、干燥、烧结后得到石墨烯增强的金属材料。本发明对分散液进行蒸馏干燥等脱水处理,能有效扩大经修饰后的石墨烯的应用领域,大幅改善了石墨烯应用时产生的缺点和弊端,最后将干燥的经水性钛酸酯修饰的石墨烯添加到金属材料复合体系中,可明显提高复合材料的强度以及导电导热性能。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种共挤阻燃墙板。包括墙板主体、设置在所述墙板主体一侧的第一衔接部、设置在所述墙板主体另一侧的安装部、以及设置在所述安装部外侧的第二衔接部、设置在所述墙体主板与所述安装部之间的调节部;所述调节部为倾斜的斜面,所述安装部位于所述斜面的下方,所述墙板主体位于所述斜面的上方;所述墙板主体表面具有通过共挤工艺形成的共挤阻燃层。仅仅在所述墙板主体表面的所述共挤阻燃层中添加阻燃剂大大降低了阻燃墙板的成本,所述共挤阻燃层通过共挤工艺直接形成于所述墙板主体表面,一次成型即保证了所述共挤阻燃层结构的稳定,又避免了二次加工,简化了生产流程。
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本发明涉及用于硫电极材料的制备装置及生产方法。硫电极材料制备装置包括混合器、储硫器、加热系统和真空系统;储硫器与混合器本体等高,多孔不锈钢管为底部宽、顶部窄的梯形钢管;孔对称分布在不锈钢管表面,孔径为1~20微米,孔数为2~10/平方厘米;电极材料为单质硫分散于多孔氧化物电极材料;多孔氧化物电极材料的颗粒介于10~500nm;多孔氧化物电极材料为空心五氧化二钒纳米粉体、空心镍钴锰锂氧化物纳米粉体、空心锰酸锂纳米粉体、空心镍钴锂氧化物纳米粉体的一种;硫单质占硫电极材料的质量分数为20~70%;硫电极材料表层包覆1~20%质量分数的导电聚合物:导电聚合物为聚吡咯、聚苯胺、聚噻吩、聚丙烯腈的一种;该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很好的比容量和优异的循环性能:在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明提供一种功能性真石漆及其制备方法,该真石漆由以下组分组成:30~40份乳液、30~55份天然彩砂、羟丙基甲基纤维素2~3份、抗紫外纳米复合材料2~5份、苯乙基酚聚氧丙烯聚氧乙烯醚1~2份、六钛酸钾晶须1~3份、氯氧化锑2~3份、二苯基氯化磷1~2份、氟硅酸镁1~3份、聚乙烯醇0.5~1份、成膜助剂3~5份、分散剂0.2~0.4份、消泡剂0.3~0.5份、去离子水25~45份。
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本发明公开了一种高k栅介质材料及其制备方法,属于半导体 技术领域,尤其涉及金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的 应用领域,这种高k栅介质材料为氧化铒-氧化铝(Er2O3-Al2O3, ErAlO)复合材料,采用射频磁控溅射制备方法,溅射靶为Er2O3和 Al2O3混合陶瓷靶,在P型Si(100)衬底上制备得到ErAlO非晶栅介质 复合氧化物薄膜,经检测,本发明的ErAlO薄膜具有良好的热稳定 性、良好的平整度和低的漏电流密度,可取代SiO2成为一种新型高k 栅介质材料。
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本发明涉及复合材料领域,特别是涉及一种抗菌片状模塑料及其制备方法。该抗菌片状模塑料,其原料组分及质量份数为:不饱和聚酯树脂15~30份;低收缩剂5~15份;玻璃纤维10~30份;无机填料35-55份;引发剂0.2~1份;增稠剂0.2~1份;脱模剂1~3份;抗菌剂0.5-5份。本发明具有配方设计合理、高效、无毒、抗菌效果好的优点。
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一种二氧化钛均匀负载的碳纳米棒的制备方法,它选用钛酸盐纳米管为骨架的碳纳米棒为载体,通过水热法负载TiO2纳米颗粒,最终得到一种二氧化钛均匀负载的碳纳米棒复合材料,具体的步骤是:1)将硫酸氧钛(TiOSO4),L-赖氨酸,以及十二烷基硫酸钠以质量比为100-130:15-40:1-5的比例充分混合均匀后,形成粉末混合物;2)将该粉末混合物与钛酸盐纳米管为骨架的碳纳米棒以质量比10-30:1-15的比例加入到40-60ml超纯水中,搅拌40-60分钟,并放入水热反应釜中反应;3)在160-180℃温度下反应2-5小时后,自然冷却6-10小时;之后将反应物离心5-10分钟,无水乙醇清洗2-4次,在60-80℃下干燥8-12小时,研磨后即得目标产物;它具有制备条件温和,方法简单易行,可操作性强,重复性较好,成本较低,具有一定普适性等特点。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,尤其是涉及一种高密度锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂的制备方法。其主要是解决现有技术所存在的采用单一的物理机械混合方式,必然导致材料的不均匀性,并且很难得到无杂相的材料,颗粒和相貌也很难均一,材料的循环性能差等问题。本发明的方法是:先配制铵盐水溶液A、碱性溶液B、镍钴锰混合金属离子混合水溶液C,先在反应釜里加入一定量的B,然后加入铵盐水溶液A、碱性溶液B、镍钴锰混合金属离子混合水溶液C,反应后陈化,得到多元复合材料前躯体,将锂盐与前躯体进行混合,预烧后冷却,再次混合,高温焙烧后氧气气氛下慢速降温,分级过筛后即得成品。
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本发明公开了一种高植物度高性能聚乳酸合金材料。现有聚乳酸复合材料无法达到优异力学性能与高聚乳酸含量的统一。本发明材料为共混物,该共混物包括聚乳酸、聚碳酸酯、高效增容剂、添加剂。本发明的优点在于:1)合金材料中聚乳酸含量高,因而制备合金的石化资源依赖度低,是环境友好材料。2)制备聚乳酸合金材料抗冲击性能、耐热性都有了很大的提高,且合金材料的模量高、强度大。3)制备仅需使用常用的熔融混炼设备,工业制备简单。
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本发明涉及节能减排,是一种在活塞裙部加双辅裙边来降低碳氢化合物排放的汽油发动机。为了追求科学探索,提出多种火花塞的改进如多种固定电极加内感抗,改外分度联接器,加外壳散热翅,特别是设活动和微动电极;还提出燃烧室与各种点火装置的搭配,含函数波燃烧室及带抛物线型的凸凹适配的函数波燃烧室;又在活塞裙部加双辅裙边,最后竟有减排达标一的效果;其含底边(38)、下圆角(39)、侧边(40)、上圆角(41)、底边的凹弧边(42)、活塞和双辅裙边的通孔(43),其有益之处是有利于辅助导向,辅助降排,及辅助润滑和散热;所述的双辅裙边或用铝合金,或用复合材料。
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本发明公开的分散碳纳米管的方法,采用的是冷冻干燥法,首先采用混酸超声处理或表面活性剂处理将碳纳米管分散在水中成为稳定的悬浮液;然后将碳纳米管的悬浮液放入冷冻干燥机中,急冷至-40℃并保温1~2小时,抽真室至干燥室气压小于100PA,干燥8~16小时;再保持干燥室真空度不变,分段逐步升高温度直至室温,并在到达每段温度值时干燥1-10小时,得到分散、蓬松的海绵状碳纳米管粉末。本发明操作方法简单,经本发明处理的碳纳米管的分散性显着提高,为碳纳米管真正应用于复合材料等领域创造了条件。
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本发明公开了一种含酰亚胺结构的双苯并噁嗪及其制备方法,制备方法分二步,具体为①以二酐类化合物和胺基酚类化合物反应制备含酰亚胺结构的二酚;②以含酰亚胺结构的二酚、胺类化合物和多聚甲醛反应制备含酰亚胺结构的双苯并噁嗪。与现有技术相比,本发明的优点在于:将酰亚胺结构引入苯并噁嗪化合物的分子链中,增加了聚合物的耐热性和力学性能,双噁嗪环可以增加其交联密度,从而也可提高其耐热性,综合性能优异,适合用于高性能复合材料的树脂基体。
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本发明涉及化工领域,具体关于一种预浸料用单组分环氧树脂组合物及其制备方法;本方法提供了一种由苯酚线型酚醛环氧树脂、双酚F型环氧树脂、增韧剂、促进剂、催化剂、固化剂,在中低温下制备预浸料用单组分环氧树脂组合物;本发明制备的预浸料具有优异力学性能,其拉伸强度、纵向压缩强度、弯曲强度、层间剪切强度分别为2350MPa、1180MPa、1400MPa、72MPa,其性能与采用热压罐成型的中温固化环氧预浸料相比,各种强度基本相当;本发明制备的预浸料可应用于制备高性能的树脂基复合材料。
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本发明公开了一种增材制造碳化硅陶瓷炉排及其制备方法,该炉排以碳化硅陶瓷或碳化硅陶瓷复合材料为主要材质,具有优异的机械性能和高温力学性能。本发明还公开了这种碳化硅陶瓷炉排的制备方法,包括炉排设计绘制、原料制备、坯体制造、坯体预处理、炉排终烧等步骤。采用本发明所述方法制备的碳化硅陶瓷炉排,可以延长炉排的使用寿命、提高炉排焚烧炉的焚烧温度、提高综合经济效益好,有巨大的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯纤维无纺布的增强方法,所述增强方法为:将石墨烯纤维无纺布或者氧化石墨烯纤维无纺布浸入到增强介质中,经过适当浸渍之后取出干燥,然后将该复合无纺布依次进行碳化和石墨化处理,最终得到增强的无纺布。本发明还公开了高性能石墨烯无纺布的连续制备方法,该方法结合吹喷的方法实现了连续制备无纺布和连续增强。本发明公开的方法,过程简单、高效、环保,是一种制备碳碳复合材料的新方法。
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本发明公开了一种基于低维碲网络的电容式压力传感器及其制造方法,属于柔性压力传感器领域,包括从上到下依次设置的第一电极层、低维碲介电敏感层、第二电极层,第一电极层和第二电极层通过激光直写等微纳加工制备获得,低维碲介电敏感层通过制造二维碲纳米片和一维碲纳米线的混合粉末,并将此粉末和聚合物弹性体混合制备得到介电弹性薄膜,由于碲具有高介电常数和低导电性,这使得低维碲填充聚合物复合材料具有较高介电常数和较低的介电损耗。此外,一维和二维碲构成多结构混合网络,当外力施加在传感器表面时,除了介电敏感层的厚度变化,随着低维碲网络的变化,介电常数也随之变化,这显著增加了传感器的灵敏度景。
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本发明涉及药物制备技术领域,为解决传统六神曲三鲜原料的压榨方法存在着提取率低、有效成分易挥发的问题,提供了一种六神曲三鲜原料的压榨方法,包括以下步骤:(1)取三鲜原料,清洁后捣烂,在破壁解离液中超声浸泡处理;所述三鲜原料为由等质量比的鲜青蒿、鲜辣蓼、鲜苍耳草组成;(2)清洗干净、沥干,加入水,然后投入到压榨装置中,进行压榨,得到汁液。本发明在对鲜青蒿、鲜辣蓼、鲜苍耳草进行压榨之前,先于破壁解离液中进行植物细胞壁的破壁处理,在压榨工序中,三鲜原料中的有效成分可以更好地提取出来;压榨装置中增设含有相变复合材料的温控层,避免压榨过程中体系过热造成鲜青蒿、鲜辣蓼、鲜苍耳草中有效成分的挥发。
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本发明提供了一种免复合单层膜内标签,属于膜内标签领域。本发明包括基膜层和贴合涂层,所述基膜层上印刷有油墨图像,所述贴合涂层涂覆于基膜层印有油墨图像的一面。本发明具有以下优点和效果:标签节省了中间的复合层,通过贴合涂层进行保护以及保证与载体的结合,降低了材料成本以及生产成本,并且提高了产品的成品率,以及生产效率;并且油墨层的硬度高,更好的保护印刷图案,而且具有良好的导电性、抗静电性、防黏连性;生产工艺中节省了各复合层的复合工艺以及复合材料,大大提高生产效率和良品率。
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本发明公开了一种MXene包覆的碳纤维及其制备方法,涉及复合材料技术领域,解决现有碳纤维改性存在的加工复杂、成本过高、加工难度大等的技术问题,本发明以新型二维材料MXene作为改性剂,以多巴胺为连接剂,使单层MXene连接到碳纤维上,达到改性碳纤维的目的;本发明的一种MXene包覆的碳纤维及其制备方法制备的MXene包覆的碳纤维具有低电阻率,催化性,储能性能的有点,改性后的碳纤维上MXene重量负载率约为0.1%~1%。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种使用改性磷酸铁锂的锂离子电池制备方法,包括如下步骤:(1)将改性磷酸铁锂、SP和PVDF在NMP中混合打浆,得到正极浆料;(2)将正极浆料均匀涂布至铝箔的两面,烘干溶剂,再真空干燥,降温后取出铝箔,冲切制片,得到正极片;(3)在手套箱中依次按照正极盖片、正极片、隔膜、金属锂片、垫片、弹片和负极盖片的顺序组装,加入2~3滴电解液,液压密封,得到扣式的锂离子电池。本发明使用水热原位生长方法合成复合材料,并通过高温煅烧重构包覆碳层的结构,得到LiFePO4@C,用于制备扣式锂电池的正极片,导电性优异,放电平台高于未改性的磷酸铁锂,循环性能优异。
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本发明公开了一种陶瓷模具材料的制备方法,属于陶瓷模具材料领域,其制备方法为:将陶瓷模具材料用粉体与去离子水混合均匀,制得混合浆料,将混合浆料置于模具中,静置与干燥,脱模,得到陶瓷模具材料生坯,再经过高温烧结,得到陶瓷模具材料。上述陶瓷模具材料用粉体的制备方法包括:将α‑氧化铝粉体、硼酸铝晶须、氧化锡粉体、氧化锆珠粉体、聚氨酯/石棉纳米复合材料粉体在机械研磨作用下研磨均匀,得到陶瓷模具材料用粉体。本发明制备方法所用陶瓷模具材料用粉体分散性好、颗粒均匀,可得到断裂韧性与耐磨性好,高强度与高硬度的陶瓷模具材料。
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本发明提供了一种多功能助剂及其制备方法及在制备含氯聚合物复合材料中的应用,该多功能助剂,由以下质量分数的原料制成:甲基丙烯酸甲酯35%~90%、甲基丙烯酸锌29.9%~60%、引发剂0.05%~3%、链转移剂0.005%~1%、溶剂0~40%;所述多功能助剂的制备方法包括以下步骤:将甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸锌、引发剂、链转移剂、溶剂混合均匀,反应完成后脱除溶剂,即得到多功能助剂。
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本申请公开了一种纯半导体复合纳米材料、其制备方法和检测癌细胞的方法。一种纯半导体复合纳米材料,所述纯半导体复合纳米材料包括半导体纳米粒子;所述纯半导体纳米粒子表面连接有拉曼‑荧光信号分子;所述纯半导体纳米粒子表面连接有高分子;所述高分子表面连接有靶分子,所述靶分子为能与癌细胞表面抗原或受体发生特异性相互作用的抗体或配体。本申请所提供的纯半导体复合材料,生物相容性好,具有高选择性表面增强拉曼散射效应,可在混合溶液中检测特定分子,具有优异的生物传感器检测优势。
一种适合高PV油润滑工况的均质三层复合自润滑材料及其制备方法,包括:步骤S1:合成聚四氟乙烯一次粒子乳液;步骤S2:将具有平均粒径小于10微米的功能性填料和纳米颗粒的分散液与聚四氟乙烯一次粒子分散乳液在凝聚容器中混合并稀释;步骤S3:调节温度至17~19℃并加入凝析剂,持续搅拌;步骤S4:干燥后得到均质聚四氟乙烯复合分散树脂;步骤S5:将均质聚四氟乙烯复合分散树脂与增强填料在‑20~19℃的低温环境下进行高速搅拌,得到均质聚四氟乙烯复合材料。如此能够得到均质分散、提高润滑性能及机械性能的三层复合自润滑材料。本发明还提供一种适合高PV油润滑工况的均质三层复合自润滑材料。
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